
- •1. Расчет и конструирование междуэтажного ребристого перекрытия в монолитном железобетоне
- •1.1 Выбор рационального расположения главных и второстепенных балок
- •1.1.1 Исходные данные
- •1.1.2 Определение приведенной толщины перекрытия по вариантам
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •1.1.3 Определение предварительных размеров поперечных сечений элементов для выбранного оптимального варианта перекрытия
- •1.2 Расчет и конструирование монолитной балочной плиты
- •1.2.1 Исходные данные
- •1.2.2 Подсчет нагрузок на плиту
- •1.2.3 Определение расчетных пролетов
- •1.2.4 Определение внутренних усилий в плите
- •1.2.5 Расчет прочности нормальных сечений плиты и подбор сечения рабочей арматуры
- •1.3 Расчет и конструирование второстепенной балки
- •1.3.1 Определение расчетных пролетов
- •1.3.2 Подсчет нагрузок, действующих на второстепенную балку
- •1.3.3 Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил
- •1 .3.4 Расчет нормальных сечений и подбор арматуры в расчетных сечениях второстепенной балки
- •1.3.5 Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе
- •1.3.6 Построение эпюры материалов
- •1.3.7 Определение длины анкеровки и нахлеста обрываемых стержней
- •1.4 Расчет и конструирование колонны
- •1.4.1 Нагрузки, действующие на колонну
- •1.4.2 Расчётная схема колонны и определение расчётной длины колонны
- •1.4.3 Определение площади продольной арматуры
- •1.5 Расчет и конструирование центрально нагруженного фундамента под колонну
- •1.5.1 Определение размеров подошвы фундамента и глубины заложения
- •2 Расчет и конструирование ребристого междуэтажного перекрытия в сборном железобетоне
- •2.1 Выбор расположения ригелей и плит. Назначение основных габаритных размеров элементов перекрытия
- •2.2 Расчет и конструирование сборной железобетонной многопустотной плиты
- •2.2.1 Определение усилий, возникающих в сечениях плиты от действия внешней нагрузки
- •2.2.2 Расчёт прочности нормальных сечений
- •2.2.3 Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси плиты
- •8.5Определение геометрических характеристик приведенного сечения
- •8.6 Расчет по образованию трещин
- •2.2.4 Расчет плиты по раскрытию трещин
- •2.2.5 Расчет плиты по деформациям
- •Значение коэффициента ползучести .
- •2.3 Расчёт и конструирование ригеля
- •2.3.1 Расчет нагрузок, действующих на ригель
- •2.3.2 Определение усилий, возникающих в сечениях ригеля от действия внешней нагрузки
- •2.3.3 Расчет прочности нормальных сечений ригеля
- •2.3.4 Расчёт прочности сечений, наклонных к продольной оси ригеля
- •2.3.7 Построение эпюры материалов
1.3.5 Расчет прочности наклонных сечений по поперечной силе
Первая промежуточная
опора слева
Расчет прочности
железобетонных элементов на действие
поперечных сил начинается проверкой
условия
,
где Vsd - расчетная поперечная сила от внешних воздействий;
VRd,ct - поперечная сила, воспринимаемая железобетонным элементом без поперечного армирования:
,
но не менее
где
,
принимаем к =1,74
;
ср = 0 - при отсутствии осевого усилия (сжимающей силы).
Поскольку
,
то необходима постановка хомутов по
расчету.
Расстояние от опоры, на котором требуется установить хомуты по расчету:
м.
Первое расчетное
сечение 1-1 назначаем на расстоянии от
опоры
мм,
что меньше d2=350
мм и составляет в долях пролета:
.
В данном сечении 1-1 усилия составляют:
- поперечная сила (см. рис.10)
;
- изгибающий момент (см. рис 5-1)
Определяем продольные относительные деформации в бетоне на уровне растянутой арматуры, предварительно задавшись углом наклона диагональных трещин к горизонтали =380, при расстоянии между верхней и нижней продольными арматурами в сечении dz = d2-c =350-30=320 мм.
.
Для выяснения правильности выбора угла =400 определяем касательные напряжения, действующие в рассматриваемом сечении:
МПа.
Отношение
,
где
= 20 МПа - средняя прочность при осевом
сжатии (принимается по табл.2.1 приложения
2).
В соответствии со
значением
и
по таблице 3.1 приложения 3 убеждаемся,
что угол наклона диагональной трещины
был принят верно.
Среднее значение главных растягивающих деформаций
(значение 1 определяется итерационным путем).
Главные растягивающие напряжения
МПа,
где: а - максимальный размер заполнителя, а=20 мм,
Wx - ширина раскрытия наклонной трещины.
мм,
где Smo - расстояние между диагональными трещинами, ориентировочно 300 мм.
Составляющая поперечной силы, воспринимаемая бетоном
кН.
Составляющая поперечной силы, которую должна воспринимать арматура (хомуты)
кН.
Составляющая поперечной силы, воспринимаемая поперечной арматурой, определяется по формуле:
,
откуда
,
где - угол наклона поперечной арматуры (хомутов) к продольной оси балки, =900;
- расчетное
сопротивление поперечной арматуры.
Приняв в соответствии
с п. 11.22 [1] на приопорном участке 0,25 ·
шаг хомутов S=150мм,
что не превышает 0,5h
и 150 мм (при h
> 450 мм шаг хомутов не должен быть более
h/3
и не более 300 мм), требуемое количество
поперечного армирования
см2.
Принимаем площадь поперечного сечения хомутов должно быть не менее
см3.
где
- минимальный коэффициент поперечного
армирования сечения, принимается в
зависимости от класса хомутов и класса
бетона по табл. 11.2 [1].
При назначении поперечного армирования следует иметь ввиду конструктивные требования: при высоте сечения балки до 800 мм включительно диаметр должен быть не менее 6 мм, при большей высоте балки - не менее 8 мм.
Окончательно принимаем двухсрезные хомуты диаметром 8 мм класса S240 (Asw = 1,01 см2) и устанавливаем в опорной зоне длиной 0,25 · с шагом 140 мм.
Составляющая поперечной силы, которую может воспринимать арматура равна:
Действительная несущая способность наклонного сечения составит:
35,61+47,87=83,48
кН
Проверяем условие:
83,48 кН<0,25·8·150·320=96000 Н=96 кН.
В средних частях пролетов шаг поперечных стержней должен назначаться при высоте сечения h > 30 см не более 3/4 h и не более 50 см п. 11.21.22 [1]. Принимаем S = 30 см, что не превышает 3/4 h = 3/4 · 40=30 см.
В остальных опасных
сечениях расчеты производятся аналогично.
В данном примере у крайней опоры (
=58,845
кН) и у первой промежуточной опоры с
права (
=74,02
кН), где поперечные силы меньше, чем на
опоре В слева (
=125,4
кН), принятое поперечное армирование
также будет обеспечивать прочность
наклонных сечений. Уменьшить поперечное
армирование не представляется возможным,
так как диаметр хомутов принят
минимальным, а шаг
- максимально допустимым по конструктивным
требованиям при данной высоте балки.